CN218935638U - 一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,属于转鼓废水排放技术领域,包括主排水管道、连接于主排水管道上的铬水分流管和无铬水分流管以及设置于主排水管道下方用于接收无铬水的不锈钢槽,所述铬水分流管上安装有铬水阀门,所述无铬水分流管上安装有无铬水阀门,所述不锈钢槽内腔底壁中心处焊接有支撑柱,且所述支撑柱的顶端与主排水管道焊接固定,所述无铬水分流管远离主排水管道的一端伸向不锈钢槽的正上方。该实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,分别将做铬鞣和做无铬鞣时产生的不同废水排出,使实验转鼓一鼓两用,即可以做铬鞣又可以做无铬鞣,使铬水和无铬水分流进不同的下水道,节省废水处理成本。
Description
技术领域
本实用新型属于转鼓废水排放技术领域,尤其涉及一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置。
背景技术
转鼓是指离心机、气体流量计、造粒机、磨面机等设备中的转动部件。
在实现本实用新型过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题:目前,很多规格为1600X600MM的不锈钢染色实验转鼓出厂时,设计的排水口只有一个,在染色转鼓即做铬鞣(会产生铬水)又做无铬鞣(会产生无铬水)的时候,废水(铬水和无铬水)只能排到一个管道里(无铬水能排铬水管道里,铬水不能排无铬水管道里),可能会导致无铬水当做铬水来处理,而铬水与无铬水污水处理的成本差异比较大,造成废水处理成本增加。
为此,我们提出来一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,分别将做铬鞣和做无铬鞣时产生的不同废水排出,使实验转鼓的一鼓两用,即可以做铬鞣又可以做无铬鞣,排水时操作简单,使铬水和无铬水分流进不同的下水道,节省废水处理成本,可以有效解决背景技术中的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,包括主排水管道、连接于主排水管道上的铬水分流管和无铬水分流管以及设置于主排水管道下方用于接收无铬水的不锈钢槽,所述铬水分流管上安装有铬水阀门,所述无铬水分流管上安装有无铬水阀门,所述不锈钢槽内腔底壁中心处焊接有支撑柱,且所述支撑柱的顶端与主排水管道焊接固定,所述无铬水分流管远离主排水管道的一端伸向不锈钢槽的正上方。
优选的,所述主排水管道和铬水分流管相互连接的一端均焊接有法兰盘,这两个法兰盘相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定,所述主排水管道和无铬水分流管相互连接的一端均焊接有法兰盘,这两个法兰盘相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定;从而使主排水管道和铬水分流管、主排水管道和无铬水分流管固定连接为一体。
优选的,所述主排水管道外壁的顶部开设有与其内腔相通的插槽,所述插槽内吻合插接有可升降的弧形贴板,其中所述弧形贴板上方焊接有电动伸缩杆;电动伸缩杆通电运行时,可带动弧形贴板在主排水管道上进行升降。
优选的,所述主排水管道顶壁上焊接有支杆,所述电动伸缩杆远离弧形贴板的一端焊接于支杆内侧的顶壁中心处;从而通过支杆使电动伸缩杆结构稳定。
优选的,所述弧形贴板的内壁固定焊接有过滤网,且所述过滤网的直径与主排水管道的内径相同;使得过滤网可以对主排水管道内流过的废水进行过滤,并拦截其中颗粒较大的固体杂质。
优选的,所述过滤网侧壁的底部焊接有杂质收集网;其中杂质收集网用于收集颗粒较大的固体杂质,以便于在弧形贴板从主排水管道内腔中伸出时带出颗粒较大的固体杂质。
综上所述,本实用新型的技术效果和优点:
该实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,通过铬水分流管与无铬水分流管的设计,分别将做铬鞣和做无铬鞣时产生的不同废水排出,使实验转鼓一鼓两用,即可以做铬鞣又可以做无铬鞣,使铬水和无铬水分流进不同的下水道,节省废水处理成本;
该实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,通过设置的弧形贴板和过滤网,对主排水管道内的固体杂质进行拦截过滤,过滤后,驱动电动伸缩杆伸长带动过滤网上升即可利用杂质收集网自动排出固体杂质,实现了固体杂质的自动过滤和排出。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型部分结构沿A-A处的剖视图;
图3为本实用新型部分结构沿B-B处的剖视图。
图中:1、主排水管道;2、铬水分流管;3、无铬水分流管;4、法兰盘;5、铬水阀门;6、无铬水阀门;7、不锈钢槽;8、支撑柱;9、支杆;10、电动伸缩杆;11、弧形贴板;12、过滤网;13、杂质收集网。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-图3,一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,包括主排水管道1、连接于主排水管道1上的铬水分流管2和无铬水分流管3以及设置于主排水管道1下方用于接收无铬水的不锈钢槽7,在主排水管道1和铬水分流管2相互连接的一端均焊接有法兰盘4,这两个法兰盘4相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定,在主排水管道1和无铬水分流管3相互连接的一端均焊接有法兰盘4,这两个法兰盘4相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定,从而使主排水管道1和铬水分流管2、主排水管道1和无铬水分流管3固定连接为一体;
在铬水分流管2上安装有铬水阀门5,在无铬水分流管3上安装有无铬水阀门6,在不锈钢槽7内腔底壁中心处焊接有支撑柱8,且支撑柱8的顶端与主排水管道1焊接固定,从而使主排水管道1和不锈钢槽7结构保持稳定,铬水分流管2和无铬水分流管3均呈L形向下延伸,且无铬水分流管3远离主排水管道1的一端伸向不锈钢槽7的正上方,从而将无铬水排入不锈钢槽7内,不锈钢槽7最终通向无铬水下水道,铬水分流管2远离主排水管道1的一端通向铬水下水道;
在主排水管道1外壁的顶部开设有与其内腔相通的插槽,在插槽内吻合插接有可升降的弧形贴板11,其中弧形贴板11上方焊接有电动伸缩杆10,电动伸缩杆10通电运行时,可带动弧形贴板11在主排水管道1上进行升降,在主排水管道1顶壁上焊接有呈倒U形的支杆9,电动伸缩杆10远离弧形贴板11的一端焊接于支杆9内侧的顶壁中心处,从而通过支杆9使电动伸缩杆10结构稳定,在弧形贴板11的内壁固定焊接有过滤网12,且过滤网12的直径与主排水管道1的内径相同,使得过滤网12可以对主排水管道1内流过的废水进行过滤,并拦截其中颗粒较大的固体杂质,在过滤网12侧壁的底部焊接有杂质收集网13,其中杂质收集网13用于收集颗粒较大的固体杂质,以便于在弧形贴板11从主排水管道1内腔中伸出时带出颗粒较大的固体杂质。
工作原理:主排水管道1远离铬水分流管2的一端连接于转鼓,在染色转鼓即做铬鞣时,使无铬水阀门6将无铬水分流管3关闭,使铬水阀门5将铬水分流管2打开,此时产生的铬水通过主排水管道1直接排向铬水分流管2,最终排向铬水下水道;在染色转鼓即做无铬鞣时,使铬水阀门5将铬水分流管2关闭,使无铬水阀门6将无铬水分流管3打开,其产生的无铬水通过主排水管道1直接排向无铬水分流管3,再排入不锈钢槽7内,最终通过该不锈钢槽7排向无铬水下水道,使铬水和无铬水分流进不同的下水道,因此节省了废水处理的成本;当主排水管道1内有铬水或无铬水通过时,其会被过滤网12过滤,废水(铬水和无铬水)中含有的颗粒较大的固体杂质会被过滤网12拦截并逐渐堆积在杂质收集网13内,只需要定期驱动电动伸缩杆10收缩带动弧形贴板11、过滤网12和杂质收集网13上升,使得杂质收集网13从主排水管道1内取出,即可方便地清理掉固体杂质。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,包括主排水管道(1)、连接于主排水管道(1)上的铬水分流管(2)和无铬水分流管(3)以及设置于主排水管道(1)下方用于接收无铬水的不锈钢槽(7),其特征在于,所述铬水分流管(2)上安装有铬水阀门(5),所述无铬水分流管(3)上安装有无铬水阀门(6),所述不锈钢槽(7)内腔底壁中心处焊接有支撑柱(8),且所述支撑柱(8)的顶端与主排水管道(1)焊接固定,所述无铬水分流管(3)远离主排水管道(1)的一端伸向不锈钢槽(7)的正上方。
2.根据权利要求1所述的一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,其特征在于,所述主排水管道(1)和铬水分流管(2)相互连接的一端均焊接有法兰盘(4),这两个法兰盘(4)相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定,所述主排水管道(1)和无铬水分流管(3)相互连接的一端均焊接有法兰盘(4),这两个法兰盘(4)相互贴合并通过若干组螺栓和螺母固定。
3.根据权利要求1所述的一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,其特征在于,所述主排水管道(1)外壁的顶部开设有与其内腔相通的插槽,所述插槽内吻合插接有可升降的弧形贴板(11),其中所述弧形贴板(11)上方焊接有电动伸缩杆(10)。
4.根据权利要求3所述的一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,其特征在于,所述主排水管道(1)顶壁上焊接有支杆(9),所述电动伸缩杆(10)远离弧形贴板(11)的一端焊接于支杆(9)内侧的顶壁中心处。
5.根据权利要求3所述的一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,其特征在于,所述弧形贴板(11)的内壁固定焊接有过滤网(12),且所述过滤网(12)的直径与主排水管道(1)的内径相同。
6.根据权利要求5所述的一种实验转鼓铬水与非铬水管道分流装置,其特征在于,所述过滤网(12)侧壁的底部焊接有杂质收集网(13)。
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